首页--数理科学和化学论文--等离子体物理学论文

大气压非热平衡等离子体射流电子能谱的演化及机理研究

摘要第9-12页
ABSTRACT第12-15页
第一章 绪论第16-39页
    1.1 等离子体与大气压非热平衡等离子体射流第16-19页
        1.1.1 等离子体第16-17页
        1.1.2 大气压非热平衡等离子体射流第17-19页
    1.2 大气压非热平衡等离子体射流的实验装置和仿真模型第19-25页
        1.2.1 大气压非热平衡等离子体射流的实验装置第19-22页
        1.2.2 针-板电极结构等离子体射流的仿真模型概述第22-25页
    1.3 国内外研究现状第25-38页
        1.3.1 现象和机理第25-29页
        1.3.2 参数效应第29-38页
    1.4 本论文的研究内容和章节安排第38-39页
第二章 大气压非热平衡等离子体射流PIC-MCC模型第39-52页
    2.1 PIC-MCC模拟的理论基础第39-46页
        2.1.1 蒙特卡罗碰撞方法第39-44页
        2.1.2 传统PIC-MCC模拟方法第44-46页
    2.2 针-板电极结构大气压非热平衡等离子体射流的PIC-MCC模拟第46-51页
        2.2.1 模拟结构第46-48页
        2.2.2 本文所用PIC-MCC方法流程第48-51页
    2.3 本章小结第51-52页
第三章 大气压非热平衡氩气等离子体射流的电子能谱第52-63页
    3.1 模型参数第52-53页
    3.2 零维电子能谱的演化和机理第53-58页
    3.3 一维电子能谱的演化和机理第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 大气压非热平衡氩气等离子体射流电子能谱的参数效应第63-79页
    4.1 电压幅值对电子能谱的影响第63-66页
    4.2 气隙间距对电子能谱的影响第66-68页
    4.3 针尖半径对电子能谱的影响第68-75页
    4.4 介质板厚度对电子能谱的影响第75-76页
    4.5 相对介电常数对电子能谱的影响第76-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 大气压非热平衡等离子体射流电子能谱的气体组分效应第79-103页
    5.1 纯氦气和纯氩气等离子体射流的电子能谱第79-81页
    5.2 氧浓度对电子能谱的影响第81-92页
        5.2.1 模型参数和反应方程第81-82页
        5.2.2 氦氧混合气体电子能谱的氧浓度效应第82-90页
        5.2.3 氩氧混合气体电子能谱的氧浓度效应第90-92页
    5.3 空气浓度对电子能谱的影响第92-102页
        5.3.1 模型参数和反应方程第92页
        5.3.2 氦空气混合气体电子能谱的空气浓度效应第92-100页
        5.3.3 氩空气混合气体电子能谱的空气浓度效应第100-102页
    5.4 本章小结第102-103页
第六章 结论第103-107页
    6.1 主要成果和结论第103-105页
    6.2 工作展望第105-107页
参考文献第107-128页
致谢第128-130页
攻读博士学位期间发表的学术论文第130-132页
学位论文评阅及答辩情况表第132页

论文共132页,点击 下载论文
上一篇:任意个数自主体平均场线性二次最优控制问题研究
下一篇:在大亚湾实验上利用中子被氢俘获的反电子中微子事例精确测量中微子振荡参数